供水管网GIS系统项目解决方案

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供水管网信息系统解决方案

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[4]、查询检索及报表功能。在GIS系统中可以按自定义条件对管网目标进行查询及产生报表。如:可按地名、年代、口径、材料、安装单位等单条件或组合条件来查询;也可以单击管网目标来快速查询;点击查询产生的报表还可反向显示目标的位置;可显示历史查询记录及产生管线纵剖面图。
[5]、统计及报表功能。可按条件或自定义条件对管理目标进行统计并产生统计图及报表。如:可对管线、阀门、消防栓、水表等按不同的条件进行统计,还可以进行用水情况统计、资料利用统计等等。
其中图形库(管网图形库与背景地形库)在方正智绘中是由GDB自动建立,其它子库即需根椐需求分析来设计:
① 、管网图形库的管网图形数据是GIS系统要管理的最主要部分。理想的数据来源是管网实测电子图。实测的管网数据其管线特性点都有X坐标,Y坐标,地面标高,管顶标高等空间定位数据,能比较准确地表达现势的空间信息。对没有实测电子图的单位,可通过扫描蓝图(现状图)来建立栅格背景图象库,再在GIS系统中进行屏幕数字化,然后将数字化得到的管网图形数据存入数据库。
① 、地理信息要素:区界线、区名标号、铁路、道路、道路名标号、街巷名标号、水体边界线、水体名标号、建筑物外廊、建筑物名标号、门牌号、房屋结构标号、篱笆、围墙、图根点、天文点、水准点、三角点、导线点等。
② 、供水专业信息要素:管段、阀门、消防栓、分支节点、水表、堵头封板、排气阀、排水阀、加压泵站、水厂、测压点、测流井、重点用户等。
<2>、数据组织
目前,供水企业管理的管网资料主要是图纸资料,通常有现状图(蓝图)、设计图、竣工图、工程档案(工程归档资料)等,其中现状图可能是大多数供水企业管理地下供水管网的唯一依据。因此,它也是GIS系统重要的数据来源。怎样才能把纸图上的图形用GIS管理起来呢,方正智绘采用基于图形输入板的数字化技术和使用光栅背景图象的屏幕数字化技术,可以对图形进行处理,然后存入数据库。

gis系统智慧水务应用设计方案

gis系统智慧水务应用设计方案

gis系统智慧水务应用设计方案智慧水务是利用信息技术手段,对水资源进行智能化、精细化管理的一种应用模式。

它可以通过传感器网络、智能设备等技术手段,实时监测水质、水量等参数,帮助决策者更好地管理水资源。

一、智慧水务系统架构设计1. 数据采集层:通过传感器、监测仪器等设备采集水质、水量、水位等数据,并将数据上传至云服务器。

2. 云平台层:云服务器接收并存储采集到的数据,并对数据进行处理和分析,为上层应用提供数据支撑。

云平台还可以为用户提供数据查询、报表生成、预警等功能。

3. 应用层:包括水资源管理、供水调度、水质监测、漏水监测等应用模块。

这些模块可以根据不同用户的需求进行定制,为用户提供具体的功能和服务。

二、智慧水务系统关键技术与功能设计1. 数据采集技术:采用物联网技术,通过节点传感器、水位传感器等设备对水资源进行实时监测和数据采集。

2. 数据通信技术:采用无线传输技术,实现数据的实时传输和远程监控。

可以利用物联网技术,通过传感器节点将数据传输到云平台。

3. 数据处理和分析技术:通过大数据分析和人工智能算法,对采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,例如预测漏水点、水质异常等。

4. 即时监测与预警功能:利用数据处理和分析技术,实现对水质、水量等参数的实时监测,并通过短信、微信等方式向用户发送预警信息。

5. 水资源管理功能:包括水资源调度、水资源分配等功能,帮助决策者合理利用水资源,优化供水计划。

6. 漏水监测功能:通过漏水检测设备,实时监测供水管网的漏水情况,并及时发出警报,减少水资源浪费。

7. 水质监测功能:通过水质监测设备,实时监测水质指标,对水质异常进行预测和预警,保障用户用水安全。

三、智慧水务系统实施方案1. 制定项目计划:明确项目目标和工作进度,规划项目的实施步骤和时间节点。

2. 设计系统架构:根据用户需求,设计合适的系统架构,明确各个模块的功能和服务。

3. 采购设备和技术:根据系统设计,采购合适的硬件设备和软件技术,确保系统能够正常运行。

供水管网GIS系统解决方案

供水管网GIS系统解决方案

..供水管网 GIS 信息化系统项目解决方案江苏省地质勘查技术院..目录1项目概况 (2)1.1工作目标 (2)1.2主要工作内容 (2)1.3工作依据 (2)2供水管网 GIS 信息系统解决方案 (3)2.1系统技术性能说明 (3)2.2总体设计 (4)2.2.1系统总体结构 (4)2.2.2软件体系结构 (5)2.2.3系统部署架构 (7)2.2.4软/硬件设备清单 (8)2.2.5系统功能体系 (8)2.3系统功能设计 (10)2.3.1供水管网 GIS 信息系统( C/S 版) (10)2.3.2供水管网 GIS 信息系统( B/S 版) (24)2.4软件实施计划 (26)2.4.1项目组织 (26)2.4.2进度计划安排 (26)2.4.3质量保证体系 (27)2.5合理化建议 (28)3管线探测解决方案 (29)4工程主要人力资源 (29)..1项目概况1.1 工作目标(1)完成地下供水管线探测工程及数据建库工作。

本次探测范围为:XX 县自来水经营有限公司所辖供水管线及水表普查,管线暂定600 公里,水表暂定40000 只。

(2)完成 XX县供水管网 GIS 信息系统的设计、开发与部署,提供相应的技术培训、技术支持、售后服务等工作,为XX 县供水管网信息化管理提供技术支撑。

1.2 主要工作内容(1)管线探查、外业测量、水表普查和内业成果整理建库等。

(2)XX县供水管网 GIS 信息系统设计、开发、部署调试(包括安装、现场试验、试运行、正式运行)、技术培训、技术服务、协调等。

(3)完成项目验收工作。

1.3 工作依据建设部《城市测量规范》(CJJ/TB-2011);YB/9029-94《地下管线电磁法探测规程》;CJJ61-2003《城市地下管线探测技术规程》;GB/T7929-1995《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》;《浙江省城市水业协会现代化营业所评价标准实施细则》2012 版(系统建设过程中如有新版标准发布,须符合新版标准);CMMI for DEV v1.2 ;经 XX 县自来水经营有限公司批准的技术设计书。

智慧水务智慧管网gis系统设计方案

智慧水务智慧管网gis系统设计方案

智慧水务智慧管网gis系统设计方案智慧水务智慧管网GIS系统设计方案一、需求分析智慧水务智慧管网GIS系统是基于地理信息系统(GIS)技术,结合智慧水务的相关数据和信息,实现对水务管网的全面管理和智能决策支持的系统。

系统的需求主要包括以下几个方面:1. 数据管理:系统需要能够管理水务管网的相关数据,包括水管道、排水管道、阀门、水表等信息;同时,还需要能够处理和管理使用数据,如监测数据、水质数据等。

2. 空间分析:系统需要能够对水务管网进行空间分析,包括网络拓扑分析、管道流向分析、流量分析等,以便做出合理的决策。

3. 实时监测:系统需要实时监测水务管网的状态,包括管道泄漏、水位、压力等数据,并能够对异常情况进行预警和预测。

4. 决策支持:系统需要为水务管理人员提供决策支持,包括优化管网布局、节约用水、降低管网漏损等方面的决策。

5. 数据展示:系统需要能够将数据以图形化的方式展示出来,使得相关人员可以直观地了解水务管网的情况。

二、系统架构设计基于以上需求,我们设计了如下的智慧水务智慧管网GIS系统的架构:1. 数据采集层:该层主要负责采集水务管网的实时数据,包括管道状态、监测数据等,在此基础上进行实时监测和预警。

2. 数据处理层:该层主要负责对采集到的数据进行处理和分析,包括空间分析、流量分析等,以供决策支持系统使用。

3. 决策支持层:该层主要根据数据处理层提供的分析结果,为水务管理人员提供决策支持,包括管网布局优化、漏损控制、降低用水成本等方面的决策。

4. 数据展示层:该层主要负责将处理层提供的数据以图形化的方式展示出来,以便相关人员可以直观地了解水务管网的情况。

三、关键技术在设计智慧水务智慧管网GIS系统时,需要使用一些关键技术,包括:1. GIS技术:GIS技术是系统的核心技术,用于处理空间数据和进行空间分析,包括空间数据采集、存储、处理和展示等。

2. 数据采集技术:系统需要采集水务管网的实时数据,需要使用一些数据采集技术,如传感器技术、数据传输技术等。

西安城市供水管网GIS系统的建设与应用

西安城市供水管网GIS系统的建设与应用

西安城市供水管网GIS系统的建设与应用摘要城市供水管网是城市的重要基础设施,科学高效的维护和管理供水管网更是现代化城市高效运转的保障。

西安城市供水管网GIS系统是为了提高供水管网的维护和管理能力而开发的。

本文主要介绍该系统的建设与应用,包括系统背景、系统框架、系统环境、系统功能。

关键词供水管网、GIS系统、西安市1、系统建设背景西安市目前城市供水管网长度约4200多公里,供水面积613平方公里,服务人口约938 万人。

西安市近年的飞速发展对地下供水管网设施的维护和管理提出了高标准的要求,为了适应西安市供水事业的发展需要,提高供水管网现代化管理水平,西安供水管网GIS系统应运而生。

2、系统建设目标西安城市供水管网GIS系统在设计之初提出多方面的应用需求,主要为能实现供水管网数据的可视化和实时更新,能进行水力模型规划、输配调度和数据分析等,达到对西安城市供水管网进行科学高效维护和管理的目标。

具体有下列应用需求:2.1为城市供水水力模型规划、输配调度、生产调度、设备维修、管网抢修、管网巡检、故障上报等作业提供数据信息和平台支撑;2.2 建立西安城市供水管网地理信息数据库;2.3实现供水管网地理信息的可视化和实时更新,提升维护和管理的信息化水平;2.4输出符合用户需求的各种地图;2.5为其它信息系统提供供水管网基础地理平台。

3、系统结构设计西安城市供水管网GIS系统基于ArcGIS Server 10平台开发,系统总体结构设计上采用C/S、B/S、M/S搭配的系统框架,综合应用了计算机图形技术、网络技术和数据库技术等。

C/S即客户端服务器模式,用户需要在客户端安装专用的软件登陆GIS系统,它提供基础应用功能、图形维护功能、业务功能等。

主要为管网运维、生产调度、规划等进行数据维护、数据录入的人员开发。

B/S即浏览器服务器模式,主要为一般用户开发,特点是只需用电脑浏览器即可登陆GIS系统,它主要提供了基础应用功能如图形浏览、用户水表查询、管网数据查询、阀门数据查询、巡检管理等。

基于GIS技术的城市水源优化供应方案设计

基于GIS技术的城市水源优化供应方案设计

基于GIS技术的城市水源优化供应方案设计随着城市化进程不断加速和人口增长的不断加剧,城市水资源供需矛盾也越来越严重,为了满足城市发展和人民日益增长的生活用水需求,城市水资源的管理、保护和利用已经成为城市可持续发展的重要问题。

为此,采用GIS技术设计优化供水方案成为了解决城市用水问题的一种有效手段。

一、GIS平台概述GIS是从地理学和计算机科学两个学科发展而来的一种信息系统,它将空间信息与属性信息结合起来,实现了空间数据的存储、查询、分析、处理、显示等功能。

GIS技术的基本原理是通过将地球表面上的自然、人文和经济等各种信息用地理信息系统的数据结构进行组织和管理,使之成为可视化、可分析、可处理和可操作的地理信息系统。

二、城市水资源的管理城市水资源包括地表水和地下水两部分,不仅要满足城市的生活用水需求,还要满足农业、工业和生态用水等方面的需求。

但是由于大气、水文、地质、土地等因素的影响,城市水资源的供应面临着一些问题,例如水源地周边环境恶劣、水质不达标、水资源开发利用率低等。

因此,为了更好地管理城市水资源,需要采用GIS技术对城市水资源的分布、开发和利用情况进行全面调查和分析。

三、城市水资源优化供应方案的设计城市水资源优化供应方案是指为了满足城市用水需求,针对城市水源、水质、水管网、水厂等因素进行全面优化,制定科学、可行、经济和环保的供水方案。

在GIS平台上,可以进行以下方面的优化设计:1、水源地的选址和规划:在GIS平台上,可以通过综合分析、多因素评价等方式,选取水源地的最佳位置、数量和规模。

同时,针对城市的拓展和新建,需要进行水源地的合理规划和优化。

2、水源地的水质评价:在GIS平台上,可以对水源地进行水质评价,分析水源地周边环境、水化学、微生物、重金属等方面的污染情况。

在评价的基础上,可以提出明确的保护措施,保证用水的安全和健康。

3、供水管网的优化:在GIS平台上,可以对城市供水管网进行全面的分析和优化。

MAPGIS供水管网解决方案

MAPGIS供水管网解决方案

MAPGIS供水管网信息系统(WaterSup)解决方案1 WaterSup在供水行业的应用随着知识经济和信息时代的到来,以及全面小康建设的启动,我国城市化进程不断加快,城市规模不断扩大。

按照建设部《城市建设行业“十五”计划》:““十五”期间,城市供水普及率达到98.5%,新增城市供水能力4500万立方米/日。

”;“加大对大城市年久失修供水管网的改造力度,降低管网漏失率,大中城市力争达到国家规定标准。

继续落实城市供水技术进步规划,改善供水质量,提高水质标准。

”的具体规划。

为满足城市发展的需要,满足城市用水的需要,适应社会高速发展的步伐,建立起高效、合理、实用、优秀的管网信息系统已经十分必要。

过去用手工管理管网纸制图件或者CAD方式的零散点子图形数据的方式,已经不能满足供水公司高速发展需要,不能满足全面小康社会建设的需要。

利用GIS(地理信息系统)技术,建立一套供水管网管理、管网设计、管网运行分析、营业收费管理、水表业务管理、水价管理等功能全面的信息平台,来综合管理日益庞大的供水管网,为水司的决策提供支持,实现水司经济利益和社会利益的双丰收,已经越来越成为广大自来水公司的共识。

运用GIS(地理信息系统)技术建立的供水管网信息系统,能够为自来水公司提供及时的管网图形显示、查询、编辑、统计、分析和打印功能。

结合供水管网设备的属性信息,能够提供:2 WaterSup在供水行业中的优势2.1技术优势2.1.1优秀平台支持WaterSup采用国内优秀的GIS平台——MAPGIS,充分继承该平台优秀功能,更发挥其在供水行业的专业性功能。

MAPGIS地理信息系统是一个集当代先进的图形、图象、地质、地理、遥感、测绘、人工智能、计算机科学为一体的高效全汉字大型智能软件系统,是国内最先进的GIS系统,在国际上处于领先水平,尤其在网络分析、大数据转换、Buffer(缓冲区)分析和图库检索等方面已遥遥领先于国内外同类软件。

供水管网GIS系统和二次供水智慧平台建设

供水管网GIS系统和二次供水智慧平台建设

供水管网GIS系统和二次供水智慧平台建设供水管网GIS系统和二次供水智慧平台建设随着城市化进程的加快和人口的不断增加,供水问题成为城市管理中的重要课题。

供水管网GIS系统和二次供水智慧平台的建设对于提高供水管网的运行效率和水资源的合理利用具有重要意义。

本文将从需求分析、系统架构设计、数据采集与处理、功能模块开发与集成以及运维管理等几个方面来探讨供水管网GIS系统和二次供水智慧平台的建设。

一、需求分析在建设供水管网GIS系统和二次供水智慧平台之前,需要对当前供水管网管理存在的问题进行需求分析。

一方面,供水管网分布广泛,维护困难,导致故障处理周期长,供水管网的可靠性不高。

另一方面,由于水资源短缺问题,二次供水系统的建设日益重要,需要实现供水的分散、灵活和智能化。

二、系统架构设计基于需求分析,供水管网GIS系统和二次供水智慧平台的系统架构设计应充分考虑以下几个方面。

首先,应建立包括供水管网和二次供水系统在内的整体网络模型。

其次,应考虑数据采集与传输技术,确保实时采集供水管网和二次供水系统的相关数据,包括水压、水流、水质等信息。

同时,为了提高系统的安全性和可靠性,应设计冗余备份和灾备恢复机制。

最后,应设计用户界面和管理后台,方便管理员和用户进行系统操作和数据分析。

三、数据采集与处理数据采集是供水管网GIS系统和二次供水智慧平台的重要组成部分。

数据的准确性和实时性对于供水管网的运行和管理至关重要。

因此,需要选择合适的传感器和采集设备,实现对供水管网和二次供水系统数据的实时采集。

同时,还需要对采集的原始数据进行处理和清洗,筛选出有用的信息,以供后续的数据分析和决策支持。

四、功能模块开发与集成供水管网GIS系统和二次供水智慧平台的功能模块开发与集成是整个系统建设的核心环节。

对于供水管网GIS系统,需要实现供水管网网络模型的建立和展示、设备状态监测与预警、故障诊断与处理、供水管网运行优化等功能。

对于二次供水智慧平台,需要实现分散供水设备的在线监测与控制、智能供水调度、供水计量与收费等功能。

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供水管网GIS信息化系统项目解决方案江苏省地质勘查技术院目录1项目概况 (2)1.1工作目标 (2)1.2主要工作内容 (2)1.3工作依据 (2)2供水管网GIS信息系统解决方案 (3)2.1系统技术性能说明 (3)2.2总体设计 (4)2.2.1系统总体结构 (4)2.2.2软件体系结构 (5)2.2.3系统部署架构 (7)2.2.4软/硬件设备清单 (8)2.2.5系统功能体系 (8)2.3系统功能设计 (10)2.3.1供水管网GIS信息系统(C/S版) (10)2.3.2供水管网GIS信息系统(B/S版) (24)2.4软件实施计划 (26)2.4.1项目组织 (26)2.4.2进度计划安排 (26)2.4.3质量保证体系 (27)2.5合理化建议 (28)3管线探测解决方案 (29)4工程主要人力资源 (29)1项目概况1.1 工作目标(1)完成地下供水管线探测工程及数据建库工作。

本次探测范围为:XX县自来水经营有限公司所辖供水管线及水表普查,管线暂定600公里,水表暂定40000只。

(2)完成XX县供水管网GIS信息系统的设计、开发与部署,提供相应的技术培训、技术支持、售后服务等工作,为XX县供水管网信息化管理提供技术支撑。

1.2 主要工作内容(1)管线探查、外业测量、水表普查和内业成果整理建库等。

(2)XX县供水管网GIS信息系统设计、开发、部署调试(包括安装、现场试验、试运行、正式运行)、技术培训、技术服务、协调等。

(3)完成项目验收工作。

1.3 工作依据⏹建设部《城市测量规范》(CJJ/TB-2011);⏹YB/9029-94《地下管线电磁法探测规程》;⏹CJJ61-2003《城市地下管线探测技术规程》;⏹GB/T7929-1995《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》;⏹《浙江省城市水业协会现代化营业所评价标准实施细则》2012版(系统建设过程中如有新版标准发布,须符合新版标准);⏹CMMI for DEV v1.2;⏹经XX县自来水经营有限公司批准的技术设计书。

2供水管网GIS信息系统解决方案2.1 系统技术性能说明(1)实用性:系统设计充分考虑XX县自来水经营有限公司业务的具体情况和实际需要。

性能稳定、可靠,人机界面友好,易操作性强,输入输出方便,图表生成美观,检索查询简单快捷,帮助信息完整。

(2)开放性:系统开放数据接口,支持与第三方软件的数据共享和交换。

将来能提供和营业收费系统、生产调度系统、管网建模、管网GPS系统、报装系统、热线系统等第三方软件的接口。

(3)扩展性:系统应具有可扩展性和易维护性。

系统设计和开发应采用模块化、结构化的思路,适应业务管理规则的变更,提供灵活定制功能,能方便地进行系统升级和功能扩充。

(4)安全性:按照XX县自来水经营有限公司情况与相关业务标准,建立统一的组织机构、用户认证以及权限安全管理。

系统进行严格的安全机制设置,拒绝任何非法用户进入系统和合法用户的越权操作,避免系统遭到破坏,防止系统数据被窃取和篡改。

(5)可靠性:系统具备数据自动备份和数据恢复技术。

提供简单快速的系统自修复功能。

系统支持7×24小时运行,在出现异常或受到攻击时,出现系统宕机情况,有相应的应急解决方案。

(6)处理能力:一般图形查询及浏览响应时间小于5秒,非空间数据操作响应时间小于3秒;在数据上传、数据下载、查询、验证等操作方面,系统响应时间小于3秒;满足至少50个用户的并发访问的性能需求;系统能支持8000公里以上管线数据信息和海量地形图或遥感影像数据,保证数据能快读、准确的传送。

(7)处理精度:一般坐标满足小数点后3位,高程和埋深等保留小数点后2位。

2.2 总体设计2.2.1系统总体结构供水管网GIS信息系统是一个开放性的系统,多个业务应用模块并行运行,同时还要保证各模块的信息共享,数据一致,鉴于此,本系统将是一个多层结构的系统。

从系统的体系结构上,可以分为基础层、数据层、应用支撑层、应用层、网络层、客户层。

基础层:包括建设本系统所需要的硬件基础和软件基础。

硬件包括服务器、存储设备、UPS、防火墙等,软件基础包括操作系统、GIS平台、数据库软件等等。

数据层:本部分是系统用到的信息数据,包括基础地形数据(数字线划矢量图)、管线数据、水表普查数据以及相应的综合信息数据。

应用支撑层:应用支撑层介于数据层和应用层之间,为应用层提供必要的基础服务。

该层包括数据访问服务、接口服务、安全控制、日志服务等。

其中数据访问服务负责对数据库的读、写操作,是应用层与数据库的交互桥梁;接口服务可以给第三方软件(如营业收费系统、生产调度系统等)提供功能调用接口;安全控制负责系统的角色和权限管理;日志服务记录系统的各类操作,保证系统运行的安全性。

应用层:本层包含了数据管理(包括数据建库和更新、数据编辑、数据维护和变更等)、地图操作、地图视图(包含二维视图和三维视图)、查询统计、管网养护、管网设计、专业管理、出图打印、管网WebGIS、系统管理等功能的各个应用模块。

网络层:本地用户可以通过局域网连接系统,部分信息和报表可在企业内部网(Intranet)通过IE浏览器进行浏览查询。

用户层:系统用户可划分为4类角色:系统管理员、数据管理员、部门用户、相关授权用户。

系统管理员拥有最高系统运行控制权限,但不具备系统业务操作权限;数据管理员拥有全部的系统业务操作权限,包括数据管理功能,但不拥有最高系统运行控制权限;部门用户具有与自己部门职责/业务相关的部分功能;相关授权用户指在部门用户的基础之上,具有额外的相关权限的用户。

系统总体结构如下图所示:图 2-1供水管网GIS信息系统总体结构图2.2.2软件体系结构系统的软件配置方案建立在通用的Windows基础上,通过面向对象的可视化开发平台,利用开发接口与协议连接大型关系型数据平台与GIS平台,从而构建供水管网GIS信息系统。

系统服务器选用Windows 2008操作系统,客户端支持Windows 7/XP操作系统;开发环境选择微软DotNet平台及C#开发语言,其中WebGIS的开发采用ArcGIS for Flex API;系统数据库平台采用微软;GIS平台采用ESRI公司的ArcGIS9.3.1;WebGIS部分支持微软IE6.0及以上浏览器。

系统软件体系结构如下图所示:图2-2软件体系结构图选择Microsoft Windows系列操作系统作为本系统项目的操作系统,因为它是一个功能强大、多用途的操作系统。

它的界面友好、应用广大,其易用性、灵活性以及通讯服务能最大程度地满足各种规模的管理和应用环境的需要。

目前Windows操作系统在中国成为了最流行的选择,除了投资小以外,最主要的是基于Windows应用平台有一整套非常成功的应用解决方案,而且,各种大型的应用软件基本都支持Windows,系统的成功应用有较大保证。

C#是微软推出的一种最新的、面向对象的编程语言。

它使得程序员可以快速地编写各种基于平台的应用程序,增强了开发者的效率,同时也致力于消除编程中可能导致严重结果的错误,使程序员可以快速进行开发,同时也保持了开发者所需要的强大性和灵活性。

正是由于其面向对象的卓越设计、很高的效率和安全性、良好的扩展交互性,使C#成为构建各类应用程序的理想之选。

ESRI公司的ArcGIS是目前最全面的、功能最强大的、可扩展的GIS软件。

它包含了GIS数据浏览、处理、分析和编辑的全部功能并且增加了高级的地理处理和数据转换功能。

ArcInfo可以进行各方面的数据构建、模拟、分析以及地图的屏幕显示和输出,具有创建和管理智能GIS的全部功能。

ArcGIS Engine包括构建ArcGIS的所有核心组件。

使用ArcGIS Engine可以创建独立界面版本的应用程序,或者对现有的应用程序进行扩展,为用户提供专门的空间解决方案;使用ArcGIS Server可以完成海量数据的发布共享,以B/S方式实现全功能的GIS 系统。

ArcGIS for Flex API是ArcGIS为支持富因特网应用开发而推出的应用程序接口。

它可以把ArcGIS Server中基于地理信息系统的Web Services与其他网页内容关联在一起,快速生动地展现那些可以部署在网络中的制图程序。

ArcGIS API for Flex充分利用了ArcGIS Server的强大制图、地理编码和地理处理能力。

终端用户只需轻松按一下按钮或点击一下要素,就可以在交互式电子地图中搜索和显示要素及属性以及执行复杂的空间分析。

2.2.3系统部署架构系统采用C/S与B/S架构相结合的运行方式。

C/S版系统拥有所有的业务功能,在C/S版系统中,用户按照相关权限对于管网数据的修改,会相应在数据库中所体现和保存。

B/S版系统能对C/S版中的数据进行Web发布,并实现浏览、查询、统计、打印、爆管分析、管网养护、在线标注、系统管理等功能,但不能进行管网数据的修改和维护。

在Web访问时,发现管网数据有错误信息时,可以通过信息交互将错误信息进行录入,相关人员查询到错误信息后,在C/S系统中进行管网数据的修改。

系统部署结构图如下:图 2-3系统部署架构图2.2.4软/硬件设备清单2.2.5系统功能体系依据系统的需求,整个系统划分为以下20个功能模块。

这些功能模块又划分为两个层次,第一层次是基础模块,第二层次是应用模块。

基础模块是系统的中间层,是通用功能部件,应用模块是由基础模块根据业务特点搭建起来的。

基础模块主要包括坐标转换模块、格式转换模块、数据库访问模块、数据编辑模块、三维可视化模块、空间定位模块、空间分析模块、权限控制模块、日志记录模块等。

对于用户而言,基础模块是隐蔽的,不可见的。

应用模块包括数据地图操作、地图视图、查询统计、管网养护、管网设计、出图打印、网络信息发布、三维管网浏览、数据管理、专业管理、系统管理等。

对于用户而言,应用模块是用户操作直接面对的实体,是可见的。

基础模块与应用模块之间的通信与交互通过数据管理机制、数据转换、数据共享标准、业务逻辑以及接口、组件和协议来控制和实现。

2.3 系统功能设计2.3.1供水管网GIS信息系统(C/S版)供水管网GIS信息系统C/S版功能主要分为数据管理、图形管理与应用、查询统计、专业管理与应用分析、管网设计、管网养护、出图打印、系统管理等8大模块,如下图所示:图2-5供水管网GIS信息系统(C/S版)功能结构图2.3.1.1数据管理(1)外业数据检查外业数据检查功能指对外业提交的成果数据进行入库前的检查。

主要包括数据库结构的检查、表之间的关系检查、表字段之间的约束限定,数据的合理性、一致性和完整性等。

图2-6外业数据检查界面图(2)管网数据建库及更新功能系统具备多样的数据更新手段,保证系统建立以后能够方便进行数据更新。

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